WO2023012903A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023012903A1
WO2023012903A1 PCT/JP2021/028820 JP2021028820W WO2023012903A1 WO 2023012903 A1 WO2023012903 A1 WO 2023012903A1 JP 2021028820 W JP2021028820 W JP 2021028820W WO 2023012903 A1 WO2023012903 A1 WO 2023012903A1
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terminal
base station
maximum number
count
extended
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
春陽 越後
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • Non-Patent Document 1 coverage extension in NR, such as PUSCH repetition Type A, which is an example of repetition transmission (also called repetition) (Non-Patent Document 1).
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and wireless communication method capable of expanding coverage by repeated transmission.
  • the extended maximum number of repeated transmissions and the count for counting the number of repeated transmissions only for uplink slots are set in the own terminal, the extended maximum number of repeated transmissions or and a control unit that determines application of the count, and repeats an uplink data channel according to the determination, for a number of times that does not exceed the extended maximum number of repeated transmissions, or based on the counted uplink slots. and a transmitting unit for transmitting.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUSCH allocation by PUSCH repetition Type A; 1 is a diagram illustrating an example of a radio communication system according to an embodiment; FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to one embodiment; FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal according to one embodiment; FIG. FIG. 10 is a diagram showing the correspondence between bit values in fields of information elements and whether or not to set the extended maximum number of repetitions; FIG. 10 is a diagram showing the correspondence relationship between bit values in fields of information elements and whether or not available slot transmission is set. It is a figure which shows an example of the hardware configuration of the base station and terminal which concern on one Embodiment.
  • PUSCH repetition Type A that allocates PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) over multiple slots and repeatedly transmits PUSCH multiple times.
  • PUSCH repetition Type A is called repetition Type A, PUSCH Type A repetition, Type A repetition, mapping Type A (mapping type A), data mapping Type A (data mapping type A), Type A (type A), etc. may be
  • Technology A Increase the maximum number of repetitions from the existing 16 to 32.
  • Technology B From the existing configuration in which not only the uplink (UL: Uplink) slot but also the downlink (DL: Downlink) / Special (S) slot is counted as a repetition count target, only the available slot (UL slot) is repeated Change the configuration to count as the number of times count target (In addition, in the existing configuration, for example, the time division duplex (TDD) slot configuration pattern (Slot Configuration pattern) is DDDSU (D: Downlink, S: Special, U: Uplink), and if 16 repetitions are set, the number of times that can actually be repeated is 4).
  • TDD time division duplex
  • technology A and technology B are designed independently, and it is considered that there is little or no need to apply these two technologies A and B at the same time (however, technology A and technology B may apply to both). Therefore, terminals and base stations need to cope with cases where technology A and technology B do not need to be applied at the same time.
  • the existing maximum number of repetitions which is 16 times, may be called the existing maximum number of repetitions.
  • the maximum number of repetitions (for example, 32 times) increased from the existing maximum number of repetitions may be called an expanded maximum number of repetitions.
  • the existing maximum repetition count may be referred to as the unextended maximum repetition count.
  • the extended maximum number of repetitions does not have to be 32 as long as it is greater than the existing maximum number of repetitions.
  • counting only available slots (UL slots) as objects for repetition count may be called counting only UL slots as objects for repetition count.
  • the existing slot transmission may mean that not only the UL slot but also the DL / S slot is counted as a repetition count target, and the available slot transmission is only the UL slot for the repetition count count. It may mean a count of
  • existing function A extension They may be called function A, existing function B, and extended function B.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a radio communication system 10 according to one embodiment.
  • the radio communication system 10 may be a radio communication system according to NR.
  • a radio communication system 10 includes an NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) 20 and a terminal 200 .
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a scheme called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes base stations 100 (eg, base station 100A and base station 100B). Note that the number of base stations 100 and the number of terminals 200 are not limited to the example shown in FIG.
  • the NG-RAN 20 includes a plurality of NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that the NG-RAN 20 and 5GC may simply be expressed as a "network”.
  • the base station 100 may also be called an NG-RAN node, ng-eNB, eNodeB (eNB) or gNodeB (gNB).
  • the terminal 200 may be called UE (User Equipment).
  • base station 100 may be regarded as a device included in a network to which terminal 200 connects.
  • the base station 100 performs wireless communication with the terminal 200.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 100 and the terminal 200 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output ).
  • at least one of base station 100 and terminal 200 may support carrier aggregation (CA) in which multiple component carriers (CCs) are bundled and used.
  • CA carrier aggregation
  • CCs component carriers
  • at least one of the base station 100 and the terminal 200 may support dual connectivity (DC) or the like in which communication is performed between the terminal 200 and each of the plurality of base stations 100 .
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency bands.
  • the radio communication system 10 may support FR (Frequency Range) 1 and FR2.
  • FR Frequency Range
  • the frequency band of each FR is as follows.
  • FR1 SCS (Sub-Carrier Spacing) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz is used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • an SCS of 60 kHz or 120 kHz may be used and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz may be used.
  • FR2 may include an SCS of 240 kHz.
  • the radio communication system 10 according to the present embodiment may support a frequency band higher than the frequency band of FR2.
  • the radio communication system 10 according to the present embodiment may support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both UL and DL, or may be applied to either one.
  • the wireless communication system 10 may support coverage extension that expands the coverage of cells (or physical channels) formed by the base station 100 .
  • Coverage enhancement may provide mechanisms for increasing the success rate of reception of various physical channels.
  • the base station 100 supports repeated transmission of DL signals (for example, signals using PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)).
  • terminal 200 supports repeated transmission of UL signals (eg, PUSCH).
  • a TDD slot setting pattern may be set.
  • DDDSU may be defined as a slot setting pattern.
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called joint channel estimation.
  • such channel estimation may be called by another name, such as cross-slot channel estimation.
  • the terminal 200 may transmit DMRS assigned to (across) multiple slots so that the base station 100 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • base station 100 and terminal 200 merely show an example of functions related to the present embodiment.
  • Base station 100 and terminal 200 may have functions not shown.
  • the functional division and/or the name of the functional unit are not limited as long as the function executes the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 100 according to one embodiment.
  • Base station 100 includes, for example, transmitter 101 , receiver 102 , and controller 103 .
  • Base station 100 wirelessly communicates with terminal 200 (see FIG. 4).
  • the transmission unit 101 transmits the DL signal to the terminal 200.
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a DL data signal and control information (for example, DCI (Downlink Control Information)).
  • the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of terminal 200 .
  • the DL signal may include higher layer control information (for example, RRC (Radio Resource Control) control information).
  • the DL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include the PDSCH and the control channel may include the PDCCH.
  • base station 100 transmits control information to terminal 200 using PDCCH, and transmits DL data signals using PDSCH.
  • the PDSCH is an example of a DL data channel
  • the PDCCH is an example of a DL control channel.
  • a data channel may also be referred to as a shared channel.
  • Reference signals included in the DL signal include, for example, DMRS, PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and PRS (Positioning Reference Signal) for position information. ) may be included.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of DL data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiver 102 receives UL signals under the control of the controller 103 .
  • the control unit 103 controls overall communication operations of the base station 100 , including transmission processing by the transmission unit 101 and reception processing by the reception unit 102 .
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 . Also, the control unit 103 outputs the data and control information received from the receiving unit 102 to the upper layer.
  • control section 103 transmits (notifies) to terminal 200 control information regarding whether to set an extended maximum number of repetitions, whether to set available slot transmission, and the like for repeated PUSCH transmission of terminal 200. to control.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 200 according to one embodiment.
  • Terminal 200 includes, for example, receiver 201 , transmitter 202 , and controller 203 .
  • the terminal 200 wirelessly communicates with the base station 100, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiver 201 receives a DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • a UL signal may include, for example, a UL data signal and control information.
  • the UL signal may include information about the processing capability of terminal 200 (eg, UE Capability).
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include PUSCH and the control channel may include PUCCH.
  • terminal 200 receives control information from base station 100 using PUCCH, and transmits UL data signals using PUSCH.
  • PUSCH is an example of a UL data channel
  • PUCCH is an example of a UL control channel.
  • the reference signal included in the UL signal may include at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS and PRS, for example.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of UL data signals and transmitted using PUSCH.
  • the control unit 203 controls overall communication operations of the terminal 200, including reception processing by the reception unit 201 and transmission processing by the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to an upper layer.
  • control unit 203 controls repeated transmission of PUSCH.
  • control unit 203 may control repeated transmission of PUSCH based on control information notified from the base station 100 .
  • the channels used for DL signal transmission and the channels used for UL signal transmission are not limited to the above examples.
  • the channel used for DL signal transmission and the channel used for UL signal transmission may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • RACH may be used, for example, to transmit DCI including RA-RNTI (Random Access Radio Network Temporary Identifier).
  • proposed techniques 1 to 3 three techniques proposed by the present inventor (referred to as proposed techniques 1 to 3), which also deal with such cases, will be described.
  • Example 1 In example 1, the notification of whether to set an existing maximum repetition count or an extended maximum repetition count may be done explicitly.
  • whether to set the existing maximum number of repetitions or the extended maximum number of repetitions may be set by RRC.
  • an existing information element (for example, PUSCH-config IE) may be provided with a field regarding whether to set the extended maximum number of repetitions.
  • a new IE provided with this field may be defined.
  • the field may be 1 bit. If the field is 1 bit, the bit value '0' means that it sets the existing maximum repetition count, and the bit value '1' sets the extended maximum repetition count, as shown in FIG. It may mean to do or vice versa.
  • the base station 100 may explicitly notify the terminal 200 whether or not to set the extended maximum number of repetitions.
  • Example 2 the notification of whether to set the existing maximum repetition count or the extended maximum repetition count may be implicit.
  • the terminal 200 sets or extends the existing maximum number of repetitions according to the number of repetitions set/notified by the base station 100 (for example, whether it is 16 times or less). You can decide whether to set the maximum number of repetitions.
  • the existing repetition count is set, the value indicated by the pusch-AggregationFactor field of the PUSCH-config IE, the repK field of the configuredGrantConfig IE, and/or the extended repetition count is set, PUSCH
  • the value indicated by the numberOfRepetitions field specified in Release-17 of TimeDomainResourceAllocation IE it may be determined whether to set the existing maximum number of repetitions or to set the extended maximum number of repetitions.
  • the terminal 200 sets the existing maximum number of repetitions or performs an extended repetition depending on whether the number of repetitions is set by the push-AggregationFactor field, the repK field, or the like, or the numberOfRepetitions field. It may be determined whether to set the maximum number of times.
  • the terminal 200 may determine to set the existing maximum number of repetitions, and when the number of repetitions is set by the numberOfRepetitions field. may be determined to set the extended maximum number of repetitions.
  • Example 1 In example 1, the notification of whether to configure an existing slot transmission or an available slot transmission may be made explicitly.
  • whether to set an existing slot transmission or an available slot transmission may be set by RRC.
  • an existing IE eg, PUSCH-config IE
  • PUSCH-config IE may be provided with a field regarding whether to configure available slot transmission.
  • a new IE provided with this field may be defined.
  • the field may be 1 bit. If the field is 1 bit, a bit value of '0' means set an existing slot transmission and a bit value of '1' means set an available slot transmission, as shown in FIG. and vice versa.
  • the base station 100 may explicitly notify the terminal 200 whether or not to set available slot transmission.
  • base station 100 when base station 100 schedules PUSCH resources in DCI or configures a configured grant PUSCH in RRC, base station 100 sets a field related to whether or not to configure available slot transmission to DCI. Or it may be added to RRC.
  • base station 100 uses MAC-CE (Medium Access Control Element) or DCI to cause terminal 200 to dynamically switch between setting existing slot transmission and setting available slot transmission. good too.
  • MAC-CE Medium Access Control Control Element
  • DCI Dynamic Control Element
  • Example 2 the notification of whether to configure an existing slot transmission or an available slot transmission may be implicit.
  • terminal 200 when terminal 200 reports to base station 100 that it supports available slot transmission by UE Capability or the like, terminal 200 autonomously determines to always configure available slot transmission. good.
  • terminal 200 (control unit 203) independently determines whether to set the extended maximum number of repetitions and whether to set available slot transmission. may decide to apply That is, the following four cases 1 to 4 may exist.
  • the terminal 200 sets and applies the extended maximum number of repetitions, and sets and applies available slot transmission.
  • the terminal 200 sets and applies the extended maximum number of repetitions, and sets and applies existing slot transmission (does not apply available slot transmission).
  • the terminal 200 sets and applies the existing maximum repetition count (does not apply the extended maximum repetition count), and sets and applies available slot transmission.
  • the terminal 200 sets and applies the existing maximum repetition count (does not apply the extended maximum repetition count) and sets and applies the existing slot transmission (does not apply available slot transmission).
  • the priority of enhanced function A and enhanced function B may be defined by the specification, or may be set dynamically or (semi-) statically by the base station 100 (for example, this setting may be , may be done by higher layer control information). Therefore, in case B, when extended function A and extended function B are set at the same time, terminal 200 may determine to select and apply the extended function with the higher priority. For example, when the priority of extended function A is high, terminal 200 is the number of times that does not exceed the extended maximum number of repetitions, and corresponds to the value indicated by the numberOfRepetitions field defined in Release-17 of PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IE. The PUSCH is repeatedly transmitted to the base station 100 for the number of times. Also, in this case, the extended function B, which has a low priority, is not applied, and the existing function B, which counts not only the UL slots but also the DL/S slots as targets for repetition counting, is applied.
  • the terminal 200 receives the push- The PUSCH is repeatedly transmitted to the base station 100 the number of times corresponding to the values indicated by the AggregationFactor field, the repK field of the configuredGrantConfig IE, and the like.
  • the slots to which PUSCH is allocated are UL slots counted based on the count that counts only UL slots as repetition count targets.
  • the terminal 200 may select and apply the extended function with the larger number of repetitions (or the extension with the smaller number of repetitions). For example, when the extended function A and the extended function B are set at the same time, the terminal 200 calculates the repeatable number of times when the extended function A is applied and the repeatable number of times when the extended function B is applied. and compare, and select and apply the extended function with the larger (or the smaller number of repetitions).
  • extended function A sets the maximum number of repetitions to 32, for example. only possible, it is necessary to determine the actual number of repetitions.
  • terminal 200 may perform any one of determination methods 1 to 3 below.
  • Terminal 200 may determine half the number of times according to the value indicated by the numberOfRepetitions field defined in Release-17 of the PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IE, in which the extended number of repetitions is set, as the actual number of repetitions. .
  • the terminal 200 may determine the actual number of repetitions as the number of repetitions output as a result of applying a function that outputs a number of times not exceeding 16 with the number of times corresponding to the value indicated by the numberOfRepetitions field as input. .
  • ⁇ Determination method 3> The number of times not exceeding 16 (e.g., 8, 16, etc.) may be defined by the specification, or may be set dynamically or (semi-) statically by the base station 100 (e.g., this The configuration may be done by higher layer control information). In this case, the terminal 200 may determine the number of times as the actual number of repetitions.
  • repeated transmission of UL data (PUSCH) on UL has been described as an example, but the present disclosure is not limited to this example.
  • the present disclosure may be applied to repeated transmission of DL data (PDSCH) in DL.
  • the present disclosure may also apply to repeated transmissions of signals and/or channels other than data.
  • terminal 200 counts only the maximum number of repeated transmissions (extended function A) and uplink slots extended in terminal 200 (extended function B ) is set, the control unit 203 that determines the application of the extended maximum number of repeated transmissions or the above count, and the number of times that does not exceed the extended maximum number of repeated transmissions (for example, 32 times) according to this determination a transmitting unit 202 for repeatedly transmitting the uplink data channel by the number of times not exceeding the counted number of times or based on the counted uplink slots.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 and terminal 200 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • base station 100 and terminal 200 can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of base station 100 and terminal 200 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 100 and the terminal 200 is implemented by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002 so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 103 of the base station 100 or the control unit 203 of the terminal 200 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and other functional blocks may be implemented in the same way. good.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of For example, the transmitting unit 101, the receiving unit 102, the receiving unit 201, the transmitting unit 202, etc. described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 100 and the terminal 200 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • Base station operation Certain operations that are described in this disclosure as being performed by a base station may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • radio base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • terminal 200 may have the functions of base station 100 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “decision” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that something has been "determined” or “decided”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、自端末において拡張された繰り返し送信最大回数及び上りリンクスロットのみを繰り返し送信回数カウント対象とするカウントが設定されている場合、前記拡張された繰り返し送信最大回数又は前記カウントの適用を決定する制御部と、前記決定に応じて、前記拡張された繰り返し送信最大回数を超えない回数だけ、又は、カウントされた前記上りリンクスロットに基づいて、上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する送信部と、を備える。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 3GPP Release-17では、繰り返し送信(repetitionとも呼ぶ)の一例であるPUSCH repetition Type Aなど、NRにおけるカバレッジ拡張について検討することが合意されている(非特許文献1)。
"New WID on NR coverage enhancements", RP-202928, 3GPP TSG RAN meeting #90e, 3GPP, 2020年12月
 PUSCH repetition Type Aの拡張について現在議論されているが、当該拡張には検討の余地がある。
 本開示の一態様は、繰り返し送信によりカバレッジ拡張を図ることができる端末及び無線通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、自端末において拡張された繰り返し送信最大回数及び上りリンクスロットのみを繰り返し送信回数カウント対象とするカウントが設定されている場合、前記拡張された繰り返し送信最大回数又は前記カウントの適用を決定する制御部と、前記決定に応じて、前記拡張された繰り返し送信最大回数を超えない回数だけ、又は、カウントされた前記上りリンクスロットに基づいて、上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する送信部と、を備える。
PUSCH repetition Type AによるPUSCHの割り当て例を示す図である。 一実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 情報要素のフィールドにおけるビット値と拡張されたrepetition最大回数を設定するか否かとの対応関係を示す図である。 情報要素のフィールドにおけるビット値とavailable slot送信を設定するか否かとの対応関係を示す図である。 一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 上述したカバレッジ拡張技術の1つとして、図1に示すように、複数のスロットにわたってPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を割り当ててPUSCHを複数回繰り返し送信するPUSCH repetition Type Aがある。
 なお、PUSCH repetition Type Aは、repetition Type A、PUSCH Type A repetition、Type A repetition、mapping Type A(マッピングタイプA)、data mapping Type A(データマッピングタイプA)、Type A(タイプA)等と呼ばれてもよい。
 PUSCH repetition Type Aの拡張については、例えば、以下の2つの技術A及びBが議論されているが、当該拡張については検討の余地がある。
 技術A:repetition最大回数を、既存の16回から32回に増加させる。
 技術B:上りリンク(UL:Uplink)スロットだけでなく、下りリンク(DL:Downlink)/Special(S)スロットもrepetition回数カウント対象としてカウントする既存の構成から、available slot(ULスロット)のみをrepetition回数カウント対象としてカウントする構成に変更する(なお、既存の構成では、例えば、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が、DDDSU(D:Downlink、S:Special、U:Uplink)であり、repetitionが16回設定された場合、実際にrepetition可能な回数は4回となってしまう)。
 具体的には、技術Aと技術Bとは、独立して設計されており、これらの2つの技術A及びBを同時に適用する必要性は低い又はないと考えられる(ただし、技術A及び技術Bの両方を適用することもあり得る)。そのため、端末及び基地局は、技術A及び技術Bを同時に適用する必要がない場合にも対応する必要がある。
 そこで、以下では、技術A及び技術Bを同時に適用する必要がない場合にも対応することも対象とする技術について説明する。
 なお、既存の16回であるrepetition最大回数は、既存のrepetition最大回数と呼ばれてもよい。また、既存のrepetition最大回数から増加させたrepetition最大回数(例えば32回)は、拡張されたrepetition最大回数と呼ばれてもよい。さらに、既存のrepetition最大回数は、拡張されていないrepetition最大回数と呼ばれてもよい。
 また、拡張されたrepetition最大回数は、既存のrepetition最大回数よりも多ければ、32回でなくてもよい。
 また、available slot(ULスロット)のみをrepetition回数カウント対象としてカウントすることは、ULスロットのみをrepetition回数カウント対象とするカウントと呼ばれてもよい。
 以下において、ULスロットだけでなく、DL/Sスロットもrepetition回数カウント対象としてカウントする既存の構成でPUSCHを繰り返し送信すること、及び、available slot(ULスロット)のみをrepetition回数カウント対象としてカウントしてPUSCHを繰り返し送信することをそれぞれ、既存のslot送信、及び、available slot送信と呼ぶことがある。したがって、以下において、既存のslot送信は、ULスロットだけでなく、DL/Sスロットもrepetition回数カウント対象としてカウントすることを意味してもよく、available slot送信は、ULスロットのみをrepetition回数カウント対象とするカウントを意味してもよい。
 また、以下において、既存のrepetition最大回数を適用する機能、拡張されたrepetition最大回数を適用する機能、既存のslot送信を適用する機能及びavailable slot送信を適用する機能をそれぞれ、既存機能A、拡張機能A、既存機能B及び拡張機能Bと呼ぶことがある。
 <無線通信システムの例>
 図2は、一実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、NRに従った無線通信システムであってよい。無線通信システム10は、NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)20及び端末200を含む。
 なお、無線通信システム10は、5G、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100(例えば基地局100A及び基地局100B)を含む。なお、基地局100の数及び端末200の数は、図1に示す例に限定されない。
 NG-RAN20は、複数のNG-RANノード、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局100は、NG-RANノード、ng-eNB、eNodeB(eNB)又はgNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末200は、UE(User Equipment)と呼ばれてもよい。また、基地局100は、端末200が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 基地局100は、端末200と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局100及び端末200のうちの少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200のうちの少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200のうちの少なくとも一方は、端末200と複数の基地局100それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)等に対応してもよい。
 無線通信システム10は、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システム10は、FR(Frequency Range)1及びFR2に対応してよい。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
 FR1:410MHz~7.125GHz
 FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのSCS(Sub-Carrier Spacing)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHz又は120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応してもよい。
 また、上述した例よりも大きなSCSを有するCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、ULとDLとの両方に適用されてもよいし、いずれか一方に適用されてもよい。
 無線通信システム10では、基地局100が形成するセル(又は物理チャネルでもよい)のカバレッジを広げるカバレッジ拡張がサポートされてよい。カバレッジ拡張では、各種の物理チャネルの受信成功率を高めるための仕組みが提供されてよい。
 例えば、基地局100は、DL信号(例えばPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を用いた信号)の繰り返し送信に対応する。例えば、端末200は、UL信号(例えばPUSCH)の繰り返し送信に対応する。
 無線通信システム10では、TDDのスロット設定パターンが設定されてよい。スロット設定パターンとして、例えば、DDDSUが規定されてよい。
 また、無線通信システム10では、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(又はPUCCH(Physical Uplink Control Channel))のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(又はPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、このようなチャネル推定はcross-slot channel estimation等、別の名称で呼ばれてもよい。
 端末200は、基地局100がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットに割り当てられた(跨がった)DMRSを送信してよい。
 なお、以下で説明する基地局100及び端末200の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示しているに過ぎない。基地局100及び端末200は、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分及び/又は機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図3は、一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局100は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図4参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、DL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、DLのデータ信号及び制御情報(例えばDCI(Downlink Control Information))が含まれてよい。また、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えばULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、RRC(Radio Resource Control)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCHが含まれてよく、制御チャネルには、PDCCHが含まれてよい。例えば、基地局100は、端末200に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、DLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHは、DLデータチャネルの一例であり、PDCCHは、DL制御チャネルの一例である。また、データチャネルは、共有チャネルと呼ばれてもよい。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)及び位置情報用のPRS(Positioning Reference Signal)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理及び受信部102の受信処理を含む、基地局100の通信動作全般を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末200のPUSCHの繰り返し送信について、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否か、available slot送信を設定するか否か等に関する制御情報を端末200へ送信(通知)する制御を行う。
 <端末の構成>
 図4は、一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、ULのデータ信号及び制御情報が含まれてよい。例えば、UL信号には、端末200の処理能力に関する情報(例えば、UE Capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCHが含まれてよく、制御チャネルには、PUCCHが含まれてよい。例えば、端末200は、基地局100から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、ULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHは、ULデータチャネルの一例であり、PUCCHは、UL制御チャネルの一例である。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS及びPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
 制御部203は、受信部201の受信処理及び送信部202の送信処理を含む、端末200の通信動作全般を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、PUSCHの繰り返し送信の制御を行う。例えば、制御部203は、基地局100から通知された制御情報に基づいて、PUSCHの繰り返し送信の制御を行ってよい。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、RA-RNTI(Random Access Radio Network Temporary Identifier)を含むDCIの送信に用いられてよい。
 上述したように、拡張機能A(技術A)及び拡張機能B(技術B)を同時に適用する必要が場合にも対応する必要がある。以下において、そのような場合にも対応することも対象とする、本発明者が提案する3つの技術(提案技術1~3と呼ぶ)について説明する。
 (提案技術1)
 以下では、提案技術1として、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否か(すなわち、既存のrepetition最大回数(16回)を設定するか拡張されたrepetition最大回数(例えば32回)を設定するか)の通知について説明する。例えば、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否かの通知について、以下の例1又は例2のいずれかが適用されてよい。
 <例1>
 例1において、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかの通知は、明示的(explicit)に行われてよい。
 例えば、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかは、RRCで設定されてよい。
 例えば、既存の情報要素(IE:Information Element)(例えばPUSCH-config IE)に、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否かに関するフィールドが設けられてよい。或いは、当該フィールドが設けられた新たなIEが規定されてもよい。
 例えば、当該フィールドは1ビットであってよい。フィールドが1ビットである場合、図5に示すように、ビット値「0」が、既存のrepetition最大回数を設定することを意味し、ビット値「1」が、拡張されたrepetition最大回数を設定することを意味してもよいし、その逆であってもよい。
 基地局100は、上記フィールドを設定することにより、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否かを端末200に明示的に通知してよい。
 <例2>
 例2において、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかの通知は、暗黙的(implicit)に行われてよい。
 例えば、端末200(制御部203)は、基地局100によって設定/通知されたrepetition回数(例えば、16回以下であるか否か)に応じて、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかを判断してよい。
 例えば、端末200は、既存のrepetition回数が設定される、PUSCH-config IEのpusch-AggregationFactorフィールド、configuredGrantConfig IEのrepKフィールド等が示す値、及び/又は、拡張されたrepetition回数が設定される、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IEのRelease-17で規定されるnumberOfRepetitionsフィールドが示す値に応じて、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかを判断してよい。
 或いは、端末200は、pusch-AggregationFactorフィールド、repKフィールド等によってrepetition回数が設定されているか、numberOfRepetitionsフィールドによってrepetition回数が設定されているかに応じて、既存のrepetition最大回数を設定するか拡張されたrepetition最大回数を設定するかを判断してもよい。
 すなわち、端末200は、pusch-AggregationFactorフィールド、repKフィールド等によってrepetition回数が設定されている場合には、既存のrepetition最大回数を設定すると判断してよく、numberOfRepetitionsフィールドによってrepetition回数が設定されている場合には、拡張されたrepetition最大回数を設定すると判断してよい。
 (提案技術2)
 以下では、提案技術2として、available slot送信を設定するか否か(すなわち、既存のslot送信を設定するかavailable slot送信を設定するか)の通知について説明する。例えば、available slot送信を設定するか否かの通知について、以下の例1及び例2のうちのいずれかが適用されてよい。
 <例1>
 例1において、既存のslot送信を設定するかavailable slot送信を設定するかの通知は、明示的に行われてよい。
 例えば、既存のslot送信を設定するかavailable slot送信を設定するかは、RRCで設定されてよい。
 例えば、既存のIE(例えば、PUSCH-config IE)に、available slot送信を設定するか否かに関するフィールドが設けられてよい。或いは、当該フィールドが設けられた新たなIEが規定されてもよい。
 例えば、当該フィールドは1ビットであってよい。フィールドが1ビットである場合、図6に示すように、ビット値「0」が、既存のslot送信を設定することを意味し、ビット値「1」が、available slot送信を設定することを意味してもよいし、その逆であってもよい。
 基地局100は、上記フィールドを設定することにより、available slot送信を設定するか否かを端末200に明示的に通知してよい。
 また、例えば、基地局100は、DCIでPUSCHリソースをスケジューリングする際に、又は、RRCで設定グラントPUSCH(configured grant PUSCH)を設定する際に、available slot送信を設定するか否かに関するフィールドをDCI又はRRCに追加してもよい。
 さらに、例えば、基地局100は、MAC-CE(Medium Access Control Control Element)又はDCIを用いて、既存のslot送信を設定するかavailable slot送信を設定するかを端末200に動的に切り替えさせてもよい。
 <例2>
 例2において、既存のslot送信を設定するかavailable slot送信を設定するかの通知は、暗黙的に行われてよい。
 例えば、端末200が、UE Capability等で、available slot送信をサポートしていることを基地局100に報告している場合には、端末200は、available slot送信を常に設定すると自律的に判断してよい。
 (提案技術3)
 以下では、提案技術3として、提案技術1及び2を所与としたときの、拡張機能A及び拡張機能Bが同時に適用(有効化)可能である場合と同時に適用可能でない場合とにおける端末200の動作について説明する。
 <拡張機能A及び拡張機能Bが同時に適用可能である場合>
 端末200において拡張機能A及び拡張機能Bが同時に適用可能である場合、端末200(制御部203)は、拡張されたrepetition最大回数を設定するか否かとavailable slot送信を設定するか否かとを独立して適用することを決定してよい。すなわち、以下の4つのケース1~4が存在してよい。
 (ケース1)端末200は、拡張されたrepetition最大回数を設定及び適用し、available slot送信を設定及び適用する。
 (ケース2)端末200は、拡張されたrepetition最大回数を設定及び適用し、既存のslot送信を設定及び適用する(available slot送信を適用しない)。
 (ケース3)端末200は、既存のrepetition最大回数を設定及び適用し(拡張されたrepetition最大回数を適用せず)、available slot送信を設定及び適用する。
 (ケース4)端末200は、既存のrepetition最大回数を設定及び適用し(拡張されたrepetition最大回数を適用せず)、既存のslot送信を設定及び適用する(available slot送信を適用しない)。
 <拡張機能A及び拡張機能Bが同時に適用可能でない場合>
 端末200において拡張機能A及び拡張機能Bが同時に適用可能でない場合、以下の3つのケースA~Cが考えられる。
 (ケースA)仕様により、拡張機能A及び拡張機能Bを同時に適用させないと規定されてよい。そのため、ケースAでは、端末200(制御部203)は、拡張機能A及び拡張機能Bが同時に設定されることはないと想定してよい。
 (ケースB)拡張機能A及び拡張機能Bの優先順位が、仕様により規定されてよい、或いは、基地局100により、動的に又は(準)静的に設定されてよい(例えば、この設定は、上位レイヤの制御情報によってなされてよい)。そのため、ケースBでは、拡張機能A及び拡張機能Bが同時に設定された場合、端末200は、優先順位が高い方の拡張機能を選択及び適用することを決定してよい。例えば、拡張機能Aの優先順位が高い場合、端末200は、拡張されたrepetition最大回数を超えない回数であって、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IEのRelease-17で規定されるnumberOfRepetitionsフィールドが示す値に応じた回数だけ、基地局100へPUSCHを繰り返し送信する。また、この場合、優先順位が低い拡張機能Bは適用されず、ULスロットだけでなく、DL/Sスロットもrepetition回数カウント対象としてカウントする既存機能Bが適用される。
 また、例えば、拡張機能Bの優先順位が高い場合、優先順位が低い拡張機能Aは適用されず、端末200は、既存のrepetition最大回数を超えない回数であって、PUSCH-config IEのpusch-AggregationFactorフィールド、configuredGrantConfig IEのrepKフィールド等が示す値に応じた回数だけ、基地局100へPUSCHを繰り返し送信する。ただし、この場合、拡張機能Bが適用されるため、PUSCHを割り当てるスロットは、ULスロットのみをrepetition回数カウント対象とするカウントに基づいてカウントされたULスロットとなる。
 (ケースC)端末200は、repetition可能な回数が多い方の拡張機能(又はrepetition可能な回数が少ない方の拡張機能)を選択及び適用してよい。例えば、拡張機能A及び拡張機能Bが同時に設定された場合、端末200は、拡張機能Aが適用されるときのrepetition可能な回数と拡張機能Bが適用されるときのrepetition可能な回数とを算出及び比較し、repetition可能な回数が多い方(又は少ない方)の拡張機能を選択及び適用してよい。
 以下では、拡張機能A及び拡張機能Bが同時に設定され、拡張機能Bが選択及び適用される場合(例えば、上記のケースBで拡張機能Bが選択及び適用される場合)におけるrepetition回数の決定方法について説明する。この場合、拡張機能Aにより、repetition最大回数として例えば32回が設定されているが、実際には拡張機能Aは適用されず、既存機能Aが適用されることから、最大で16回までのrepetitionしか可能でないため、実際のrepetition回数を決定する必要がある。実際のrepetition回数を決定するために、端末200(制御部203)は、以下の決定方法1~3のうちのいずれかを行ってよい。
 <決定方法1>
 端末200は、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IEのRelease-17で規定されるnumberOfRepetitionsフィールドに値が設定されているとしても、Release-15/16のrepetition設定回数に応じた回数を、実際のrepetition回数として決定してよい。すなわち、端末200は、既存のrepetition回数が設定される、PUSCH-config IEのpusch-AggregationFactorフィールド、configuredGrantConfig IEのrepKフィールド等が示す値に応じた回数を、実際のrepetition回数として決定してよい。
 <決定方法2>
 端末200は、拡張されたrepetition回数が設定される、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IEのRelease-17で規定されるnumberOfRepetitionsフィールドが示す値に応じた回数の半分の回数を、実際のrepetition回数として決定してよい。
 或いは、端末200は、numberOfRepetitionsフィールドが示す値に応じた回数を入力として、16回を超えない回数を出力する関数を適用した結果として出力される回数を、実際のrepetition回数として決定してもよい。
 <決定方法3>
 16回を超えない回数(例えば、8回、16回等)が、仕様により規定されてよい、或いは、基地局100により、動的に又は(準)静的に設定されてよい(例えば、この設定は、上位レイヤの制御情報によってなされてよい)。この場合、端末200は、当該回数を、実際のrepetition回数として決定してよい。
 なお、上述した実施の形態では、ULにおけるULデータ(PUSCH)の繰り返し送信を例として説明したが、本開示はこの例に限定されない。本開示は、DLにおけるDLデータ(PDSCH)の繰り返し送信に適用されてもよい。また、本開示は、データ以外の信号及び/又はチャネルの繰り返し送信に適用されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上説明したように、本実施の形態に係る端末200は、自端末200において拡張された繰り返し送信最大回数(拡張機能A)及び上りリンクスロットのみを繰り返し送信回数カウント対象とするカウント(拡張機能B)が設定されている場合、拡張された繰り返し送信最大回数又は上記カウントの適用を決定する制御部203と、この決定に応じて、拡張された繰り返し送信最大回数を超えない回数(例えば32回を超えない回数)だけ、又は、カウントされた上りリンクスロットに基づいて、上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する送信部202と、を備える。
 この構成により、拡張機能A及び拡張機能Bを同時に適用する必要がない場合にも対応することができ、拡張機能A又は拡張機能Bのいずれかを適用することで、繰り返し送信によりカバレッジ拡張を図ることが可能である。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本開示の一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及び端末200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100及び端末200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103および制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100の制御部103または端末200の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201および送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 (参照信号)
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 (「に基づいて」の意味)
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 (「第1の」、「第2の」)
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局
 200 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部

Claims (6)

  1.  自端末において拡張された繰り返し送信最大回数及び上りリンクスロットのみを繰り返し送信回数カウント対象とするカウントが設定されている場合、前記拡張された繰り返し送信最大回数又は前記カウントの適用を決定する制御部と、
     前記決定に応じて、前記拡張された繰り返し送信最大回数を超えない回数だけ、又は、カウントされた前記上りリンクスロットに基づいて、上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記拡張された繰り返し送信最大回数及び前記カウントの優先順位に基づいて、前記適用を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記拡張された繰り返し送信最大回数が適用されるときの繰り返し送信可能な回数と、前記カウントが適用されるときの繰り返し送信可能な回数と、に基づいて、前記適用を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記カウントの適用が決定された場合、前記送信部は、拡張されていない繰り返し送信最大回数を超えない回数だけ、前記上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記端末の処理能力に関する情報に基づいて、前記カウントを設定する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  端末が、
     前記端末において拡張された繰り返し送信最大回数及び上りリンクスロットのみを繰り返し送信回数カウント対象とするカウントが設定されている場合、前記拡張された繰り返し送信最大回数又は前記カウントの適用を決定し、
     前記決定に応じて、前記拡張された繰り返し送信最大回数を超えない回数だけ、又は、カウントされた前記上りリンクスロットに基づいて、上りリンクデータチャネルを繰り返し送信する、
     無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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MODERATOR (SHARP): "FL Summary on Enhancements on PUSCH repetition type A", 3GPP DRAFT; R1-2105992, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 20 May 2021 (2021-05-20), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052012820 *

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